Was sind die Funktionsweisen von Photovoltaik-Solarenergiespeichersystemen?

Jul 31, 2024

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Photovoltaik-Stromquellen unterscheiden sich von herkömmlichen Stromquellen. Ihre Ausgangsleistung ändert sich dramatisch mit Änderungen der Umgebungsfaktoren wie Lichtintensität und Temperatur und ist nicht steuerbar. Wenn die Photovoltaik-Stromerzeugung herkömmliche Energiequellen ersetzen soll, um eine netzgekoppelte Stromerzeugung im großen Maßstab zu erreichen, können ihre Auswirkungen auf das Stromnetz daher nicht ignoriert werden.

 

Die Stromerzeugung durch Photovoltaik zeichnet sich durch eine hohe Leistung in der kurzen Mittagszeit, eine niedrige Leistung in anderen Zeiträumen sowie eine Leistung tagsüber und keine Leistung nachts aus. Die Energiespeichertechnologie zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, eine zeitliche und räumliche Übertragung elektrischer Energie zu erreichen. Energiespeicherräume sind für Photovoltaikkraftwerke konfiguriert, um die Photovoltaikleistung der Mittagszeit auf andere Zeiträume zu übertragen, die Leistungsspitzen des Kraftwerks zu reduzieren und den Lichtverlust zu verringern.

 

Während des Betriebs des Batterie-Energiespeichersystems besteht das Prinzip darin, die Anzahl der Lade- und Entladevorgänge des Energiespeichersystems zu minimieren, um die Lebensdauer des Energiespeichersystems zu verlängern. Während der Spitzenzeit der Photovoltaik-Stromerzeugung wird das Batterie-Energiespeichersystem so gesteuert, dass es lädt und die Spitzenleistung des Photovoltaik-Kraftwerks reduziert. Nach der Spitzenzeit der Photovoltaik-Stromerzeugung wird das Batterie-Energiespeichersystem so gesteuert, dass es entlädt. Die Entladesteuerung des Energiespeichersystems kann dazu beitragen, die Volatilität der Photovoltaik-Leistung auszugleichen und das System bei der Spitzenregulierung zu unterstützen, um die Rolle der Energiespeicherung zu maximieren. Entsprechend den unterschiedlichen Funktionen der Energiespeicherentladung kann das Energiespeichersystem in drei Arbeitsmodi unterteilt werden, nämlich Spitzenlastkappung, Spitzenlastkappung + Glättung und Spitzenlastkappung + Übertragung.

 

Arbeitsmodus 1: Spitzenlastkappung
Während der Spitzenleistungszeit des Photovoltaikkraftwerks wird das Batterieenergiespeichersystem so gesteuert, dass es mit Spitzenlastkappung als Anwendungsziel auflädt. Nach der Spitzenleistungszeit des Photovoltaikkraftwerks und während der Photovoltaik-Tagesleistungszeit wird das Batterieenergiespeichersystem so gesteuert, dass es die Leistung verstärkt und bis zur Untergrenze des SOE-Arbeitsbereichs des Batterieenergiespeichersystems entlädt. Dann stoppt das Energiespeichersystem den Betrieb, um sicherzustellen, dass die Betriebszeit des Energiespeichersystems innerhalb der Stromerzeugungszeit des Photovoltaikkraftwerks liegt, ohne dem Photovoltaikkraftwerk zusätzliche Betriebszeit hinzuzufügen und die Auswirkungen der Konfiguration des Energiespeichersystems auf die Betriebsanordnung des Photovoltaikkraftwerks zu verringern.

 

 

Arbeitsmodus 2: Peak Shaving + Glättung
Während der Spitzenleistungszeit des Photovoltaikkraftwerks wird das Batteriespeichersystem so gesteuert, dass es mit Spitzenlastkappung als Anwendungsziel aufgeladen wird. Die Leistungsschwankungen von großen Photovoltaikkraftwerken können in zwei Kategorien unterteilt werden. Eine ist die langsame Änderung der Leistung des Photovoltaikkraftwerks, wie z. B. die periodische Änderung der Leistung des Photovoltaikkraftwerks, die durch den Wechsel von Tag und Nacht verursacht wird; die andere ist die plötzliche Änderung der Leistung des Photovoltaikkraftwerks, wie z. B. der plötzliche Abfall der Leistung des Photovoltaikkraftwerks, der durch vorbeiziehende Wolken verursacht wird. Die erste Änderungsrunde ist groß, aber die Änderungen sind langsam; die zweite Art von Änderungen ist unvorhersehbar und plötzlich. In schweren Fällen wird die Leistung innerhalb von 1 bis 2 Sekunden von voller Leistung auf weniger als 30 % des Nennwerts reduziert. Nach der Spitzenzeit der Photovoltaikleistung wird das Energiespeichersystem so gesteuert, dass es entlädt, um die nach unten gerichteten Schwankungen der Leistung des Photovoltaikkraftwerks während des Wechsels von Tag und Nacht auszugleichen und bis zur Untergrenze des SOE-Arbeitsbereichs des Batterie-Energiespeichersystems zu entladen. Wenn es Nacht geworden ist und die Leistung des Photovoltaikkraftwerks auf 0 reduziert ist, ist der SOE des Energiespeichersystems immer noch größer als 0.2. Das Energiespeichersystem wird so gesteuert, dass es mit der Nennleistung konstant entlädt, bis der SOE etwa 0,2 erreicht, und dann wird das Energiespeichersystem so gesteuert, dass es den Betrieb einstellt.

 

Arbeitsmodus drei: Peak Shaving + Transfer
Während der Spitzenleistungszeit des Photovoltaikkraftwerks wird das Batterieenergiespeichersystem so gesteuert, dass es mit Spitzenlastkappung als Anwendungsziel auflädt. Die Leistungszeit des Photovoltaikkraftwerks ist von 8:30 bis 18:30 Uhr, und die abendliche Spitzenlast tritt zwischen 18:00 und 22:00 auf. Während dieser Zeit hat das Photovoltaikkraftwerk im Wesentlichen keine Leistung. Das Batterieenergiespeichersystem kann so gesteuert werden, dass es entlädt, um das System bei der Spitzenlastregulierung zu unterstützen. Um die Anzahl der Aktionen des Energiespeichersystems zu verringern und den Betrieb des Batterieenergiespeichersystems zu vereinfachen, wird das Batterieenergiespeichersystem so gesteuert, dass es mit konstanter Leistung entlädt, und die Entladung liegt an der Untergrenze des SOE-Arbeitsbereichs des Batterieenergiespeichersystems, und dann stoppt das Energiespeichersystem den Betrieb.

 

Da der Anteil von Photovoltaik-Stromerzeugungssystemen im Stromnetz weiter zunimmt, müssen ihre Auswirkungen auf das Stromnetz effektiv gemanagt werden, um eine sichere und zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten. Der Einsatz von Energiespeichersystemen in Photovoltaik-Stromerzeugungssystemen kann das Problem der unausgeglichenen Stromversorgung in Photovoltaik-Stromerzeugungssystemen lösen, um den Bedarf des Normalbetriebs zu decken. Energiespeichersysteme sind für den stabilen Betrieb von Photovoltaikkraftwerken von entscheidender Bedeutung. Energiespeichersysteme gewährleisten nicht nur die Stabilität und Zuverlässigkeit des Systems, sondern sind auch eine effektive Möglichkeit, dynamische Stromqualitätsprobleme wie Spannungsimpulse, Einschaltströme, Spannungsabfälle und momentane Unterbrechungen der Stromversorgung zu lösen.

 

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